流量測量的目的和意義 流量與電磁感應法的流量測量 電磁感應法的流量測量 電磁流量計的特點 電磁流量計的測量原理和理論 電磁流量計的組成 法拉電磁感應定律 電磁流量傳感器的工作原理 流體的定義和連續介質的形態 壓縮性與膨脹性對電磁流量計測量的影響 表面張力對流量測量帶來的影響 液體的電性質在電磁流量計測量時的表現 電磁流量計權重函數的物理意義 電磁流量計權重函數的實際應用 流速分布對電磁流量計的影響 磁場邊緣效應對測量的影響一渦電流的產生 磁場在管軸線方向有限長情況下的靈敏度 擴徑管道中不同口徑渦輪流量計的對比試驗 管道閥門安裝對流量測量結果的影響試驗

管道閥門安裝對流量測量結果的影響試驗

作者:沈新春

渦輪流量計

渦輪流量計

兩次對比試驗裝置圖如上
   管道內的油經過過濾器的過濾,在泵的作用下直接流向流量計A,再經過閥門的控制作用后,輸出。我們定義為流量計A的流量輸出值。
   管道內的油經過過濾器的過濾,在泵的作用下經過閥門的控制作用后,再流向流量計B,輸出。我們定義為流量計B的流量輸出值。
   系統內的工作壓力通過變頻器對泵的調節作用,把系統內的工作壓力在0.5Mpa到5.5Mpa之間轉換 ,試驗發現流量計A的讀數在系統壓力發生變化時,流量計A的讀數隨機性很大,而且讀數的可靠性很差;特別是壓力加大時的讀數很不穩定,基本的可能性都有:顯示為0;顯示特別??;顯示特別偏大。
   分析流量計A的管路發現:當系統內的工作壓力在泵的驅動下變化時,系統在閥門的制約下,會對流量計產生不同的影響。壓力越大,閥門的阻尼效果越明顯。低壓時介質運行相對平穩,閥門的回流效果不大,產生的影響小一點,會產生相應的測量誤差;隨著壓力的增大,閥門的阻尼效應越來越明顯,回流越來越大,流量計的讀數反而變小。當壓力增大到的值時,會達到正流量和回流的負流量相等,流量顯示為零。以上的流量試驗針對閥門在流量計的后面的測量結果。
試驗結果:閥門在流量計的后面安裝,流量計無法使用。
我們針對閥門在流量計的前面做了相應的試驗,試驗表明當系統在較低的工作壓力下,流量計讀數偏小一點;隨著管道內的工作壓力的增大, 流量計的讀數漸漸趨于正常,并且隨著壓力的進一步增大,流量計的精度保存不變。試驗同時把閥門與流量計B之間的距離長短影響做了相應的比對。發現閥門到流量計之間的距離越長產生的誤差越大。讀數值會比實際值偏小。
試驗結果:閥門對管道內的工作壓力起到降壓和穩流作用。因此管道內工作壓力變化對流量計沒有影響。但閥門限制了管道末端的壓力同時影響了流量計。在低壓時管線越長產生的壓力損傷越大,而渦輪流量計的正常工作需要的工作壓力,當實際介質流動時因為壓力太小會導致流量計的工作停止,但介質依然會通過流量計緩慢的滲出,只是流量計無法顯示。因此,要求閥門與流量計之間的距離不能太長。

針對現有DN6口徑流量計建議如下:
1:閥門安裝到流量計的前端,流量計后面可以不安裝閥門。
2:閥門到流量計之間的距離不能太長,整根連接管應該選用6mm內徑的管道,在閥門的后面的管道好都采用6mm的管道,這樣流量計的流場才能更穩定。
3;閥門前面的管道可以保留15mm的管道,這樣整個系統運行可以更穩定。


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